ALMA и SKA
Атакамская большая миллиметровая/субмиллиметровая решётка (ALMA) представляет собой массив из параболических антенн диаметром до 12 метров и массой более ста тонн каждая. К середине осени 2013 года число антенн, объединённых в единый радиоинтерферометр ALMA, достигнет шестидесяти шести. Как и у большинства современных астрономических проектов, стоимость ALMA превышает миллиард долларов.
Квадратная километровая решётка (SKA) — другой радиоинтерферометр из массива праболических антенн, расположенных в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии на общей площади около одного квадратного километра.
Его чувствительность примерно в пятьдесят раз превосходит возможности радиотелескопа обсерватории Аресибо. SKA способен уловить сверхслабые сигналы от астрономических объектов, расположенных на удалении 10–12 млрд световых лет от Земли. Начать первые наблюдения планируется в 2021 году. Проект оценивается в $2 млрд.
Несмотря на огромные масштабы современных телескопов, их запредельную сложность и многолетние наблюдения, исследование космоса только начинается. Даже в Солнечной системе до сих пор обнаружена лишь малая часть объектов, заслуживающих внимания и способных повлиять на судьбу Земли.
1 Телескоп Всемирной выставки в Париже 1900 года
- Обсерватория: Всемирная выставка (1900)
- Местонахождение: Франция, Париж
- Диаметр линзы: 59 дюймов (125 см)
- Фокусное расстояние: 57 м
- Год сооружения: 1900
- Год демонтажа: 1909
Это крупнейший из когда-либо созданных телескопов-рефракторов. Он был создан специально для экспозиции на Всемирной выставке в Париже 1900 года. В качестве астрономического инструмента телескоп практически не использовался. По окончании выставки демонтирован и разобран.
Диаметр двухлинзового объектива- ахромата составлял 1,25 м, фокусное расстояние- 57 метров. Длина трубы превышала 60 метров. Объектив предназначался для визуальных наблюдений, а для работы в качестве астрографа он мог быть заменён другим объективом, исправленным для фотографических наблюдений. По причине значительной массы объектива и длины трубы установка телескопа на традиционной экваториальной монтировке представлялась невозможной, и было решено установить телескоп неподвижно и горизонтально. Наведение на небесные объекты осуществлялось с помощью отдельного сидеростата (плоского поворотного зеркала диаметром два метра, отражавшего свет в неподвижный объектив). Фокусировка осуществлялась подвижкой окулярной части по направляющим рельсам. При увеличении 500х угловое поле зрения инструмента составляло 3 угловых минуты.
К сожалению, это великолепное творение постиг печальный конец. Компания, организованная для строительства телескопа в 1886 году, объявила о банкротстве сразу по окончании выставки. В 1909 г. телескоп выставили на аукцион. Покупателя не нашлось, и телескоп разобрали на слом. Зеркало сидеростата выставлено в Парижской обсерватории как часть исторической экспозиции; два объектива, упакованные в ящики, хранятся там же, в подвальных помещениях.
Нравится
Комментарии:
«Плутон» нашел другие планеты
Название: АДУ-1000, часть комплекса приемных и передающих антенн «Плутон» Центра дальней космической связиМестоположение: Крым, поселок Заозерное близ ЕвпаторииНачало работы: сентябрь 1960 годаДиаметр: восемь зеркал диаметром 16 м
Фото: Rumlin/wikipedia
Комплекс «Плутон» строился в рекордные сроки — за один год, так как СССР планировал срочную отправку спутников к Марсу и Венере. Времени сооружать одну большую антенну не было, поэтому решили по-быстрому возвести систему из восьми стандартных 16-метровых параболоидов. Основой конструкции стали опорно-поворотные устройства орудийных башен линкоров. Цифра в названии означает общую эффективную площадь антенной системы — 1000 м2. С 1960 года это была самая мощная система дальней космической связи в мире с дальностью связи 300 млн км, пока не появилась американская антенна в Голдстоуне диаметром 64 м — на четыре года позже советской.
Комплекс «Плутон» состоит из передающей антенны (село Заозерное) и приемной (село Витино), они расположены в 8,5 км друг от друга, чтобы не создавать помехи. АДУ-1000 выполнил первые в мире радиолокационные исследования Венеры, Марса, Меркурия, Юпитера, с его помощью контролировали межпланетные полеты советских спутников, изучали магнитосферу Земли, солнечный ветер и делали открытия вплоть до 1978 года, когда на замену был построен радиотелескоп РТ-70.
«Плутон» также использовался для передачи сигнала внеземным цивилизациям. В ноябре 1962 года с него отправили слова «мир», «Ленин» и «СССР» на звезду HD131336 в созвездии Венеры. Это было первое в истории человечества осмысленное радиотелеграфное сообщение, переданное в далекий космос.
При украинской власти антенну, отправившую послание, сдали на металлолом, чтобы рассчитаться с долгами. После присоединения Крыма к России проходит модернизация оборудования.
Самый мощный телескоп
телескоп самый мощный
Если ограничиться одним лишь видимым диапазоном, то одним из самых мощных телескопов будет знаменитый космический телескоп имени Хаббла.
За счёт почти полного отсутствия влияния атмосферы, при диаметре всего 2,4 м.,
его разрешающая способность в 7-10 раз выше, чем была бы у него же, будь он размещён на Земле.
А теперь представьте себе,
какое изображение давали бы самые большие и мощные оптические телескопы Земли KECK I и II или VLT,
если бы были размещены например на Луне, где нет даже следов земной атмосферы!
Поэтому астрономы и грезят о космических обсерваториях, расположенных на спутниках планет…
В 2018 году на смену «Хабблу» должен прийти ещё более мощный телескоп «Джеймс Уэбб» — JWST.
Это совместный проект США, Канады и Европейского космического агентства.
Зеркало телескопа «Джеймс Уэбб» должно состоять из нескольких частей и иметь диаметр около 6,5 м. при фокусном расстоянии 131,4 м.
Этот следующий самый мощный космический телескоп планируется разместить в постоянной тени Земли,
в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.
Срок работы Телескопа Джеймс Уэбб первоначально определён в 5-10 лет.
Запуск много раз откладывался. Сейчас ожидается, что телескоп будет запущен в марте 2021 года.
В Чили открыли крупнейшую в мире обсерваторию
В Чили открылась самая большая в мире космическая обсерватория нового типа |
Предмет исследования ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) — плотные облака космической пыли и газа, в которых «рождаются» звезды и планеты. Поэтому антенны ALMA работают как радиотелескопы. Они отличаются от традиционных оптических телескопов тем, что принимают волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазона (примерно в тысячу раз длиннее волн света). «ALMA позволит рассмотреть «пыльные» области, куда не может проникнуть свет», — сказал Эвин ван Дисхок, член руководства ALMA из Голландии. Эксперт подчеркнул, что обсерватория не будет пытаться найти признаки жизни на других планетах, а собирается исследовать только сложные молекулы.
Астрономический комплекс построен на высоте 5 тысяч метров в чилийской пустыне Атакама, недалеко от туристического города Сан Педро и 1 700 км. севернее столицы страны Сантьяго. Это место достаточно близко к Экватору, чтобы с него можно было увидеть 73% северной части неба и 87% неба в целом. Минусы же такого расположения в том, что температура воздуха здесь колеблется от + 20 до — 20 градусов, поэтому придется постоянно поддерживать необходимую температуру и влажность.
Сегодняшнее торжественное открытие стало формальным началом исследований ALMA, первые снимки с которой получены еще в 2011 году. Тогда использовалась только треть антенн. Сегодня работают 57 из 66, а остальные будут введены в строй уже к октябрю. Диаметр большинства приборов составляет 12 м, у некоторых из них — 7 м, а общая длина системы антенн составит 16 км. Такое расстояние между ними позволит ALMAполучать детали с четкостью по крайней мере в 10 раз большей, чем космический телескоп Hubble, один из мощнейших телескопов NASA. Данные с приборов обсерватории обрабатывает специально разработанный суперкомпьютер, который способен выполнять до 17 квадрильонов (10 в 15 степени) операций в секунду.
Амбициозный проект разработан Европейской организацией астрономических исследований в Южной полусфере (ESO), в которую входит 14 европейских государств, а также при участии США, Канады, Японии, Тайвани, Бразилии и Чили как принимающей стороны. Его стоимость составила около $ 1,5 млрд. Первый договор между ESO и Соединенными Штатами был заключен в 2003 году. Через год к нему присоединилась Япония.
В Чили расположены еще два объекта ESO. Один из них — самый большой наземный оптический телескоп мира, «Очень Большой Телескоп» (Very Large Telescope). Однако ESOпланирует постройку нового прибора, который заберет его титул: он будет называться «Европейский чрезвычайно Большой Телескоп» (TelescopioEuropeoExtremadamenteGrande), а диаметр его сегментного зеркала составит 39,3 м.
«Субару»
Телескоп «Субару» расположен на вершине вулкана Мауна-Кеа (Гавайи) и работает вот уже четырнадцать лет. Это телескоп-рефлектор, выполненный по оптической схеме Ричи — Кретьена с главным зеркалом гиперболической формы. Для минимизации искажений его положение постоянно корректирует система из двухсот шестидесяти одного независимого привода. Даже корпус здания имеет особую форму, снижающую негативное влияние турбулентных потоков воздуха.
Обычно изображение с подобных телескопов недоступно непосредственному восприятию. Оно фиксируется матрицами камер, откуда передаётся на мониторы высокого разрешения и сохраняется в архив для детального изучения. «Субару» примечателен ещё и тем, что ранее позволял вести наблюдения по старинке. До установки камер был сконструирован окуляр, в который смотрели не только астрономы национальной обсерватории, но и первые лица страны, включая принцессу Саяко Курода — дочь императора Японии Акихито.
Сегодня на «Субару» может быть одновременно установлено до четырёх камер и спектрографов для наблюдений в диапазоне видимого и инфракрасного света. Самая совершенная из них (HSC) была создана компанией Canon и работает с 2012 года.
Камера HSC проектировалась в Национальной астрономической обсерватории Японии при участии множества партнерских организаций из других стран. Она состоит из блока линз высотой 165 см, светофильтров, затвора, шести независимых приводов и CCD матрицы. Её эффективное разрешение составляет 870 мегапикселей. Используемая ранее камера Subaru Prime Focus обладала на порядок меньшим разрешением — 80 мегапикселей.
Поскольку HSC разрабатывалась для конкретного телескопа, диаметр её первой линзы составляет 82 см — ровно в десять раз меньше диаметра главного зеркала «Субару». Для снижения шумов матрица установлена в вакуумной криогенной камере Дьюара и работает при температуре -100 °С.
Телескоп «Субару» удерживал пальму первенства вплоть до 2005 года, когда завершилось строительство нового гиганта — SALT.
Самые первые телескопы
Самый первый телескоп в мире был построен Галилео Галилеем в 1609 г. Это линзовый телескоп — рефрактор.
Хотя, если быть совсем точным, то это была скорее подзорная труба, которую изобрели за год до этого.
А Галилей был первым, кто решил посмотреть в эту трубу на Луну и планеты, и у кого хватило образованности оценить увиденное.
В качестве объектива, у самого первого телескопа была одна собирающая линза, а окуляром служила одна рассеивающая.
Телескоп Галилея имел малый угол зрения, сильный хроматизм и всего лишь трёхкратное увеличение (потом Галилей довёл его до 32 крат).
В силу конструкции и технологий того времени, апертура у первого телескопа была совсем маленькая.
Соответственно, в целях астрономии и наблюдать можно было только что-то достаточно яркое — Луну например.
Кепплер расширил угол зрения, заменив в окуляре рассеивающую линзу на собирающую. Но, хроматизм остался. Поэтому в первых телескопах-рефракторах с ним боролись довольно простым способом — уменьшали относительное отверстие, то есть увеличивали фокусное расстояние.
Николай Курдяпин, kosmoved.ru
Оптический телескоп «Сюньтянь»
Телескоп Китайской космической станции (CSST) «Сюньтянь» или «Небесный часовой» — автономный орбитальный модуль с оптическим телескопом.
Запуск «Сюньтянь» запланирован на 2024 год. Телескоп будет вращаться вокруг Земли по той же орбите, что и китайская модульная станция. Он сможет периодически приближаться и стыковаться с ней, чтобы экипаж проводил необходимый ремонт и менял приборы.
Телескоп «Сюньтянь»
(Фото: CSNA)
Огромная линза делает «Небесного часового» сопоставимым с «Хабблом». При этом обзор китайского телескопа будет в 300 раз больше при таком же высоком разрешении. Благодаря широкому полю зрения он сможет наблюдать до 40% пространства в течение десяти лет.
Телескоп Китайской космической станции будет вести наблюдение в ближнем ультрафиолетовом и видимом свете, а также исследовать свойства темной материи, формирование и эволюцию галактик.
Управление
Всего сегментов — 800 и получается, что необходимо считывать данные с около 5 тысяч датчиков со скоростью до 1000 раз в секунду. Эти элементы активной оптики, которые задают форму зеркала при наведении. Еще существует адаптивная оптика, для которой также требуется производить множество измерений для 600 исполнительных устройств — актуаторов, в задачу которых входит в реальном времени изменять поверхности 5-и адаптивных зеркал. Эти зеркала при наблюдении будут непрерывно вибрировать с килогерцовой частотой, исправляя турбулентные фазовые искажения, вызванные нашей атмосферой.
Официальный трейлер
Хаббл (телескоп)
— У этого термина существуют и другие значения, см. Хаббл. Космический телескоп «Хаббл» Вид «Хаббла» с борта космического корабля «Атлантис» STS 125 Организация … Википедия
Космический телескоп «Хаббл»
— Вид «Хаббла» с борта космического корабля «Атлантис» STS 125 Организация: НАСА/ЕКА Волновой диапазон: видимый, ультрафиолетовый, инфракрасный NSSDC ID … Википедия
Космический телескоп Хаббла
Космический телескоп имени Хаббла
— Космический телескоп «Хаббл» Вид «Хаббла» с борта космического корабля «Атлантис» STS 125 Организация: НАСА/ЕКА Волновой диапазон: видимый, ультрафиолетовый, инфракрасный NSSDC ID … Википедия
Хаббл (космический телескоп)
— Космический телескоп «Хаббл» Вид «Хаббла» с борта космического корабля «Атлантис» STS 125 Организация: НАСА/ЕКА Волновой диапазон: видимый, ультрафиолетовый, инфракрасный NSSDC ID … Википедия
ELT
— Экстремально большой телескоп (англ. Extremely Large Telescope) класс наземных телескопов с главным зеркалом диаметром более 20 м, предназначенных для наблюдений в УФ, видимом и близком ИК диапазонах длин волн. Телескопы для других длин… … Википедия
Астрономическая обсерватория Триеста
— Оригинал названия Osservatorio Astronomico di Trieste Тип … Википедия
Русская литература
— I.ВВЕДЕНИЕ II.РУССКАЯ УСТНАЯ ПОЭЗИЯ А.Периодизация истории устной поэзии Б.Развитие старинной устной поэзии 1.Древнейшие истоки устной поэзии. Устнопоэтическое творчество древней Руси с X до середины XVIв. 2.Устная поэзия с середины XVI до конца… … Литературная энциклопедия
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
— Солнце и обращающиеся вокруг него небесные тела 9 планет, более 63 спутников, четыре системы колец у планет гигантов, десятки тысяч астероидов, несметное количество метеороидов размером от валунов до пылинок, а также миллионы комет. В… … Энциклопедия Кольера
ВНЕАТМОСФЕРНАЯ АСТРОНОМИЯ
— наблюдения астрономических объектов с помощью приборов, поднятых за пределы земной атмосферы на борту геофизических ракет или искусственных спутников. Ее основные разделы это астрономия высоких энергий (в рентгеновских и гамма лучах), оптическая… … Энциклопедия Кольера
Телескоп Джеймса Уэбба
Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) — это амбициозный научный проект орбитальной инфракрасной обсерватории NASA в сотрудничестве с европейскими и канадскими космическими агентствами. Запуск запланирован не ранее ноября 2021 года.
Телескоп Джеймса Уэбба
(Фото: NASA)
В отличие от «Хаббла», «Уэбб» не предназначен для обслуживания. Запаса хладагента на нем хватит примерно на десять лет. Чтобы обеспечить корректную работу на протяжении этого срока, все критически важные подсистемы телескопа дублируются.
Ожидается, что регулярные научные данные и изображения начнут поступать с «Уэбба» примерно через шесть месяцев после запуска.
Телескоп Джеймса Уэбба станет самым большим, мощным и сложным космическим телескопом, когда-либо созданным и запущенным в космос. Размер главного зеркала, шириной в 6,5 м и площадью собирательной поверхности в 25 кв. м, позволит «Уэббу» наблюдать далекие галактики на расстоянии более 13 млрд световых лет.
Телескоп разместится в 1,5 млн км от Земли в противоположную от Солнца сторону во второй точке Лагранжа (L2). Он будет видеть около 39% неба в любой момент времени. Поскольку телескоп должен отвернуться от теплых и близких объектов, способных помешать ему, он не сможет наблюдать Солнце, Меркурий, Венеру, Землю или Луну.
Транспортировка и последовательность развертывания телескопа Джеймса Уэбба на орбите
Четыре научных инструмента имеют уникальные особенности, которые позволят астрономам изучать различные космические объекты:
- Камера ближнего инфракрасного излучения (NIRCam) будет отслеживать свет от звезд в соседних галактиках и от удаленных звезд Млечного Пути. Она также будет искать свет от звезд и галактик, которые сформировались в начале жизни вселенной.
- Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) будет наблюдать до 100 объектов одновременно и искать галактики, образовавшихся после Большого Взрыва.
- Спектрограф среднего инфракрасного диапазона (MIRI) создаст фотографии дальних небесных объектов, как это сейчас делает «Хаббл». Он позволит ученым собрать физические подробности о дальних объектах во Вселенной, обнаружить отдаленные галактики, слабые кометы, новорожденные звезды и объекты в поясе Койпера (дальняя часть Солнечной системы за орбитой Нептуна).
- Датчик точного наведения с устройством формирования изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевой спектрограф (FGS/NIRISS). Компонент FGS будет отвечать за то, чтобы телескоп смотрел точно в заданном направлении во время научных исследований. А NIRISS — искать следы первого света во Вселенной и исследовать экзопланеты.
У телескопа есть аккаунт в , YouTube-канал, а также страницы в Instagram и .
Большой обзорный телескоп (LSST) в Чили
Диаметр телескопа LSST составляет всего 8,4 метра, что может показаться не таким уж и впечатляющим на фоне вышеописанных телескопов. Однако основное преимущество LSST над всеми остальными заключается совсем не в его размере. С пика горы Серо-Пачон, что в Чили, LSST будет ежедневно заниматься сканированием всего небосклона. Благодаря этому ученые через несколько лет смогут создать общую картинку происходящих и уже произошедших изменений в окружающем космосе. Объектами более пристального внимания телескопа станут астероиды, сверхновые звезды, а также кометы, которые будут проходить мимо Нептуна.
Площадка для строительства LSST была подготовлена в 2011 году. Строительство же телескопа должно было начаться в этом месяце, однако столкнулось с некоторыми бюрократическими проблемами, которые нередко возникают при строительстве объектов, требующих огромных вложений финансовых средств. Тем не менее строительство LSST все-таки должно начаться.
Если все пойдет по плану, то астрономы будущего получат в свои руки доступ к информации, о которой их предшественники даже и не могли мечтать.
9. MMT
Диаметр основного зеркала: 6,5 метровОбсерватория: ММТМесторасположение: Аризона, США
Обсерватория MMT (Multiple Mirror Telescope) расположена на горе Хопкинс в штате Аризона. Она была построена еще в 1979 году, однако с тех пор прошла через ряд модернизаций. Изначально её главный телескоп состоял из шести сотовых зеркал, но в 1998 году благодаря профессору Роджеру Энджелу удалось отлить одно большое зеркало диаметром 6,5 метра и заменить им сотовые.
В 2002 году к MMT добавили вторичное зеркало, которое позволило значительно увеличить чёткость получаемых снимков. Multiple Mirror Telescope является весьма важным инструментом для изучения галактик и туманностей. Также на протяжении нескольких лет все мировое астрономическое сообщество имело возможность бесплатно пользоваться услугами обсерватории MMT, благодаря программе запущенной Национальным научным фондом.
Список самых больших телескопов
Рассмотрим семь комплексов телескопов с зеркалами диаметром более 8 метров. Здесь мы пытались их упорядочить по такому параметру как апертура, однако это не определяющий параметр качества наблюдения. Каждый из перечисленных телескопов имеет свои достоинства и недостатки, определенные задачи и требуемые для их выполнения характеристики.
-
Большой Канарский телескоп, открытый в 2007-м году, является оптическим телескопом с наибольшей апертурой в мире. Диаметр зеркала составляет 10,4 метра, собирающая площадь 73 м², а фокусное расстояние — 169,9 м. Телескоп находится в Обсерватории Роке де лос Мучачос, которая расположена на пике потухшего вулкана Мучачос, примерно 2400 метров над уровнем моря, на одном из Канарских островов под названием Пальма. Местный астроклимат считается вторым наиболее качественным для астрономических наблюдений (после Гавайи).
-
Два телескопа Кек имеют зеркала диаметром по 10 метров каждый, собирающая площадь по 76 м² и фокусное расстояние 17,5 м. Принадлежат обсерватории Мауна-Кеа, которая располагается на высоте 4145 метров, на пике горы Мауна-Кеа (Гавайи, США). В обсерватории Кека было обнаружено наибольшее количество экзопланет.
-
Телескоп Хобби — Эберли находится в Обсерватории Макдональда (Техас, США) на высоте 2070 метров. Его апертура равна 9,2 м, хотя физически основное зеркало рефлектора имеет размеры 11 х 9,8 м. Собирающая площадь 77,6 м², фокусное расстояние 13,08 м. Особенность этого телескопа заключается в ряде нововведений. Одно из них — подвижные инструменты, находящиеся в фокусе, которые перемещаются вдоль неподвижного основного зеркала.
-
Большой южно-африканский телескоп, принадлежащий Южно-африканской астрономической обсерватории, имеет зеркало наибольших размеров – 11,1 х 9,8 метров. При этом его эффективная апертура несколько меньше — 9.2 метра. Собирающая площадь составляет 79 м². Телескоп находится на высоте 1783 метра в полупустынном регионе Кару, ЮАР.
-
Большой бинокулярный телескоп является одним из наиболее технологически развитых телескопов. Он обладает двумя зеркалами («бинокулярный»), каждое из которых имеет диаметр 8,4 метра. Собирающая площадь 110 м², а фокусное расстояние 9,6 м. Телескоп находится на высоте 3221 метр и принадлежит Международной обсерватории Маунт-Грэм (Аризона, США).
-
Телескоп Субару, построенный в далеком 1999-м году, имеет диаметр 8,2 м, собирающую площадь 53 м² и фокусное расстояние 15 м. Принадлежит обсерватории Мауна-Кеа (Гавайи, США), той же, что и телескопы Кек, но находится шестью метрами ниже – на высоте 4139 м.
-
VLT (Very Large Telescope – с англ. «Очень большой телескоп») состоит из четырех оптических телескопов с диметрами по 8,2 м и четырех вспомогательных – по 1,8 м. Телескопы располагаются на высоте 2635 м в пустыне Атакама, Чили. Находятся под контролем Европейской Южной Обсерватории.
Square Kilometer Array (SKA)
Если проект данного радиоинтерферометра благополучно завершится, то обсерватория SKA будет в 50 раз превосходить по мощности крупнейшие из существующих радиотелескопов. Своими антеннами она покроет площадь порядка 1 квадратного километра. По структуре проект напоминает телескоп ALMA, однако по габаритам он значительно превосходит чилийскую установку. На сегодняшний день есть два варианта развития событий: строительство 30 телескопов с антеннами в 200 м или возведение 150-ти 90-метровых телескопов. В любом случае по задумке ученых обсерватория будет иметь протяжность в 3000 км.
SKA будет размещаться сразу на территории двух государств – ЮАР и Австралии. Стоимость проекта составляет порядка 2 млрд долларов. Сумма поделена между 10 странами. К 2021 году планируется завершение проекта.
Как выбрать телескоп для начинающих
Выбор телескопа для начинающих
Любителям очень сложно решиться на свой первый прибор, так как они не могут определиться с наиважнейшими параметрами.
Их всего несколько:
- фокусное расстояние;
- оптическая схема;
- диаметр объектива;
- кратность приближения;
- монтировки или подставка.
Также нужно учитывать и собственный опыт. Начинающим важны цена и простота настроек. А вот более продвинутым астрономам можно сконцентрироваться на характеристиках, выбирая качество и инновационные технологии.
Фокусное расстояние
Под этим определением понимают отрезок между 2 точками:
- объектив (зеркало);
- схождение лучей.
Его величина отражает, насколько далеко сможет заглянуть устройство. Оптимальное расстояние 700 мм.
Оптическая схема
Говоря простыми словами, оптическая схема – это способ, которым телескоп будет показывать космические объекты. Её ещё называют глазами астронома.
Схемы оптики делятся на 2 большие категории:
- рефракторы;
- рефлекторы.
Первые представляют собой оптику линзового характера. Такие схемы:
- просты в эксплуатации;
- отличаются чёткостью;
- недорого стоят.
Диаметр объектива
От диаметра зависят:
- качество изображения;
- уровень улавливания.
Для начинающих достаточно будет моделей с диаметров 150 мм. С такой аппаратурой можно наблюдать близкие объекты.
Увлечённым и профи понадобятся уже 200-400 мм. С их помощью ведётся наблюдение за дальними космическими телами.
Кратность приближения
Ни в одной инструкции кратность не приводится. Это связано с тем, что для каждого прибора она высчитывается индивидуально и может меняться. Формула расчетов проста: фокусное расстояние прибора/фокус окуляра. Сменив окуляр, астроном изменит и кратность приближения.
Монтировка или подставка
Монтировка – это специальная опора с поворотным механизмом. Они делятся на несколько категорий:
- азимутальная – движение происходит по вертикали и горизонтали;
- экваториальная – настройка происходит на такой параметр как широта;
- Добсона – смешанный тип, относящийся к самым тяжёлым.
Для начинающих астрономов подойдёт азимутальный вариант:
- лёгкий;
- разборный;
- недорогой.
Экваториальная подставка актуальна для крупных и тяжёлых приборов, которые покупают профессионалы.